Grupo3 Laboratorio 1.1 Informe
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Laboratorio de Rectificacores SCR...
Description
Contro Controll Industr Industrial ial N R C : 2301 Práctica de laboratorio
No. 1.1
Profesor: Ing. Andrés Erazo
Integrantes:
1. 2. 3. 4.
Eduardo Cajas Andrés Carrillo Ramiro Galindo Henry Huaraca
Resumen
La Ingeniería en Automatización y Control Industrial es una rama de la ingeniería la ingeniería que aplica la integración de tecnologías de tecnologías de vanguardia que son utilizadas en el campo de la automatización la automatización y el control el control automático industrial las cuales son complementadas con disciplinas paralelas al área tales como los sistemas los sistemas de control y supervisión de datos, la instrumentación la instrumentación industrial, industrial, el control de procesos y las redes de comunicación comunicación industrial. Abstract
The Engineering in Automation and Industrial Control is a branch of engineering that applies the integration of cutting-edge technologies that are used in the field of automation and automatic industrial control which are complemented complemented with disciplines parallel to the area such as control systems And data monitoring, industrial instrumentation, instrumentation, process control and industrial communication networks.
21 de noviembre de 2016 - Sangolquí
Tema: EL LABORATORIO Espacio Físico y Dispositivos 1.
Objetivos.
Realizar un estudio profundo de las conexiones y cableados existentes en el laboratorio de Control Industrial. Definir los diferentes elementos y dispositivos a utilizarse en el laboratorio de Control industrial. Incorporar en el proceso de aprendizaje el componente práctico y realista del estudio del Control Industrial.
2. Materiales y Equipos.
Materiales
Cuaderno de Apuntes de Laboratorio. Preparatorio desarrollado e impreso
Herramientas
2 Multímetros Desarmadores de punta plástica Juego de Pirulos (estrellas y Planos) Borneras
3. Procedimiento
Consulta:
"Consultar y definir al menos 3 tipos diferentes de borneras de acuerdo a su aplicación y mediante el uso de una tabla, comparar sus ventajas y desventajas de acuerdo a su aplicación. Incorporar gráficos." Aplicación
Bornera con Fusible
Dar mayor protección al circuito
Ventajas
Desventajas
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Fácil distribución de potencial Fácil comprobaci ón de los fusibles Identificació n fácil de fusibles defectuosos
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Más costoso Poca versatilidad Dependen cia de la palanca
Bornera de tierra
Realizar una conexión sencilla de manera ordenada y fácil mantenimient o.
Bornera Trabajos de seccionarl revisión o e para detección rápida de fallos en instalaciones de medición, regulación y control
-Ahorro de espacio -Tendencia a gracias a la separarse a la mitad. construcción - Dependiente de compacta. tornillos, si se aíslan Operación y no puede asegurar aplicaciones sencillas
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Cómodo manejo de la cuchilla seleccionado ra. Construcció n que ahorra espacio Alta capacidad de corriente hasta 16ª
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Bornera más costosa Dependen cia de elementos adicionales como la cuchilla.
Diseño
"Realizar el diagrama de conexionado a borneras de los elementos de su respectivo tablero en AutoCAD de acuerdo a sus apuntes tomados en clase.” AUTOCAD ADJUNTO info1.dwf
"Realizar el diagrama de conexionado a borneras de los elementos del conveyor en AutoCad de acuerdo a sus apuntes tomados en clase.” AUTOCAD ADJUNTO info2.dwg Circuito
"Realice el circuito de Control y el circuito de Potencia con el cual usted empieza su trabajo en el laboratorio. Considere los siguientes elementos: Breakers, Fusibles, Disyuntor. Puede utilizar Autocad o CADeSimu.” Circuito de Potencia
Circuito de Control
Dispositivos "De acuerdo a las hojas técnicas de los relés temporizados, realice una tabla comparativa indicando 2 semejanzas y 2 diferencias de estos dos elementos (FSM4U y FSQ4U).”
RELE 700-FSM4UU23
Diferencias
Semejanzas
La función de temporización es multifunción y multirango. El rango de temporizado es de 0.05 segundos a 60 horas. Su control de voltaje es de 2448V DC y 24-240V AC a 50/60 Hz La versión EX cuenta con una opción de certificación de lugares peligrosos.
RELE 700-FSQ4UQU18
La función de temporización es retardo sin tensiones de alimenatción. El rango de temporización es de 0.15 segundos a 10 minutos (4 ajustes) Su control de voltaje es de 21240V DC y 24-240V AC a 50/60 Hz No tiene otra versión más ni la certificación.
Su tolerancia de voltaje es ±20% (DC) y ±15% (AC) Sus duraciones de pulso son de ≥50 ms en AC y ≥30 ms en DC. Sus capacidades de conmutación son 1.5A/250V en AC y 3A/120V AC de acuerdo con UL 508. Su configuración de conmutado es de dos contactos conmutados.
"Indicar gráficamente como se puede configurar el FSM4U para hacerlo funcionar como el FSQ4U. Utilizar las indicaciones del costado del elemento. explicación gráfica y descriptiva."
Para configurar el FSM4U para hacerlo funcionar como el FSQ4U se tiene que colocar en una bornera un destornillador punta de plástico para impedir el paso de corriente y la actuación de los contactos con eso el funcionamiento es el mismo que un FSQ4U.
En los relés temporizados multifunción la actuación de los contactos de salida está gobernada por una temporización prefijada. Es posible seleccionar el tipo de f unción (a la excitación o desexcitación, cíclica… hasta 10 funciones) y el rango de temporización (desde pocos milisegundos hasta rangos de varias horas) en un mismo relé.
Su característica multifunción permite utilizar una única referencia para múltiples aplicaciones reduciendo los costes de gestión y mantenimiento. Pueden incorporar soplado magnético para aumentar la de por sí elevada capacidad de corte. De acuerdo a las hojas técnicas de los relés de mando, realice una tabla comparativa indicando 3 semejanzas y 3 diferencias de estos dos elementos (Camsco y Finders).
RELE SY4S-05 (FINDERS)
Diferencias
Corriente 7 A
Su función es de mando Son usados en aplicaciones industriales.
Son relés para alta potencia.
Semejanzas
Dispone de 14 pines. Voltaje de 300 V.
RELE MK2P-I (CAMSCO) Dispone 8 pines. Voltaje de 250 V. Corriente 10 A
¿Qué sucede con la base plástica a la cual están conectados? (2 Características de la Base en tabla comparativa)
Sirve como soporte para el circuito que conforma el Relé Es un material aislante, es decir no conduce electricidad.
De acuerdo a la hoja técnica del conversor AC-DC, indique mediante un “Word -Smart- Art” las características del mismo. ¿Cuantas cargas pueden c onectarse al conversor?
¿Qué rangos de voltajes se tienen a la entrada y a la salida del mismo? ¿Qué protecciones tiene ante sobre-corrientes o cortocircuitos según su Hoja Técnica?
Cargas Rango de voltaje de entrada Rango de voltaje de salida Protecciones de corrientes o cortocircuitos
Se puede conectar dos cargas.
Con una salida de corriente de 3.4 a 20 A.
85 – 276 V 24 VCC Los búffers proporcionan una función de refuerzo contra cortocircuito al almacenar en búfer corrientes de carga.
Dispositivos
"De acuerdo a la hoja técnica del conversor AC-DC, indique mediante un “Word-Smart- Art” las características del mismo. ¿Cuantas cargas pueden conectarse al conversor? ¿Que rangos de voltajes se tienen a la entrada y a la salida del mismo? ¿Que protecciones tiene ante sobre-corrientes o cortocircuitos?” Conversor AC-DC Allen-Bradley 1606-XLS80E Cargas
se puede conectar dos cargas con una salida de corriente de 3.4 a 20 A
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Rango Voltaje entrada
•
Rango voltaje salida
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Proteciones corrientes o cortocircuitos
85 - 276 V
24 VCC
Los búfer proporcionan una función de refuerzo contra cortocircuito al almacenar en búfer corrientes de carga
•
Opinión “De acuerdo a su trabajo realizado, ¿cuál es su opinión del uso de tablero industriales, borneras y dispositivos en la industria? ¿Cree usted que la invención de los mismos ha ocasionado mejoras en los servicios y productos que estas empresas generan?”
Los Tableros de control y los diferentes dispositivos de conexión, maniobra, comando, medición, etc., marcaron un antes y un después en el sector industrial en lo que tiene que ver a automatización de procesos y seguridad de los mismos. No hay duda que la aplicación de tableros y dispositivos que lo comprenden ocasionaron mejoras significativas en el sector industrial mejorando servicios, calidad y competitividad. Todas estas mejoras se dan ya que el tablero permite una organización y facilidad de conectar a través de borneras, pudiendo saber rápidamente como están las conexiones para poder emplearse y evitar accidentes eléctricos que ocasiones grandes pérdidas. Conclusiones
El diagrama de diseño del gabinete nos permite entender y verificar las conexiones, con la ayuda del multímetro y arreglar la conexión en caso de ser necesario. Al momento de realizar nuestros propios diseños tenemos varias protecciones, y formas de verificar para no dañar ningún equipo. La Importancia de los Tableros de control dentro de las prácticas que realizamos es muy significativa ya que nos permiten simplificar el proceso de conexión y armado de todo el circuito. La seguridad de los tableros consta de 2 dispositivos, un breaker que controla el paso de energía y de existir un fallo, corta el paso; y de fusibles que interrumpen la energía al quemarse en caso de existir un exceso de corriente.
Recomendaciones
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Si una conexión no funciona tomar en cuenta si el cable está bien conectado a la bornera, si el cable es el mismo de la conexión, etc. Comprar los fusibles adecuados, dependiendo el equipo que se usa en laboratorio. Antes de Realizar una práctica es recomendable comprobar el funcionamiento de los dispositivos y continuidad desde los mismos hasta las borneras para garantizar el éxito de la práctica. Mantener el orden y cuidado con el tablero para que los seguros no se dañen.
Bibliografía
Allen-Bradley. (s.f.). Allen-Bradley. Obtenido de Relés de temporización de alto rendimiento: http://ab.rockwellautomation.com/es/Relays-and-Timers/High-Performance TimingRelays#selection RockWell Automation. (enero de 2008). INMAelectro. Obtenido http://www.inmaelectro.com/files/PDF/0a6e1d_Catalogo_General.pdf
de
AEA. (Julio 2015). Relés. Recuperado http://www.aea.com.ar/tabla_aea/admin/descargas_pdf/0963_reles.pdf
INMAelectro: de:
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